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超声波埋线器电源的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 功率超声概述第10-13页
        1.1.1 发展简介第10页
        1.1.2 研究现状第10-12页
        1.1.3 应用现状第12-13页
    1.2 超声波埋线技术简介第13-14页
        1.2.1 超声波埋线技术原理第13-14页
        1.2.2 超声波埋线器设计要求第14页
    1.3 本文的研究背景及意义第14-15页
    1.4 论文组织结构第15页
    1.5 本章小结第15-16页
第2章 超声波换能器第16-26页
    2.1 超声波换能器的简介第16-20页
        2.1.1 压电换能器的概念第16-17页
        2.1.2 压电换能器的动态特性及其等效电路第17-18页
        2.1.3 压电换能器的导纳和阻抗特性第18-20页
    2.2 温度对压电换能器的影响第20-23页
        2.2.1 换能器温度升高的原因第20-21页
        2.2.2 温度对换能器静态电容的影响第21-23页
        2.2.3 温度对换能器谐振频率的影响第23页
    2.3 大功率下压电换能器特性变化第23-25页
        2.3.1 换能器的非线性现象第23-24页
        2.3.2 大功率与小信号下换能器的特性比较第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 功率超声电源的硬件设计第26-41页
    3.1 电源的组成第26-27页
    3.2 电源电路的匹配部分第27-31页
        3.2.1 压电换能器匹配的目的第27页
        3.2.2 压电换能器静态匹配方法第27-28页
        3.2.3 压电换能器动态匹配方法第28-31页
    3.3 电源电路的反馈部分第31-35页
        3.3.1 压电换能器的频率反馈第31-33页
        3.3.2 压电换能器的电流反馈第33-35页
    3.4 电源电路的主控部分第35-40页
        3.4.1 信号发生电路第35-38页
        3.4.2 人机交互电路第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 功率超声电源的软件设计第41-51页
    4.1 电源恒流算法的设计第41-44页
    4.2 电源输出频率控制算法的设计第44-48页
        4.2.1 搜频算法的设计第44-46页
        4.2.2 谐振频率跟踪算法的设计第46-48页
    4.3 外部通信协议的设计第48-49页
    4.4 交互界面的设计第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 超声波埋线器的测试与应用分析第51-55页
    5.1 超声波电源测试分析第51-53页
        5.1.1 交互界面功能测试第51页
        5.1.2 电源启动时间测试第51页
        5.1.3 振动子通配性测试第51-52页
        5.1.4 水负载老化测试第52页
        5.1.5 振动子发热测试第52页
        5.1.6 负载急剧变化测试第52-53页
    5.2 埋线系统说明第53-54页
    5.3 埋线系统应用分析第54页
    5.4 本章小结第54-55页
第6章 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55-56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目第62页

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